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厭氧氨氧化污水處理工藝

  厭氧氨氧化污水處理工藝以微生物學(xué)原理為基礎(chǔ),通過厭氧菌以NH3-N為電子供體和NO3-N電子受體,進(jìn)而將其加轉(zhuǎn)為氮氣的過程,實現(xiàn)脫氮的目的。與其他污水處理工藝相比,厭氧氨氧化污水處理工藝具有諸多應(yīng)用優(yōu)勢,如低耗氧量、高處理效率與效益、無二次污染等。下面就厭氧氨氧化污水處理工藝及其實際應(yīng)用做具體分析。

  1、厭氧氨氧化污水處理工藝

  (1)亞硝酸處置工藝。

  亞硝酸處置工藝是利用率最高的厭氧氨氧化污水處置工藝。該項工藝有兩大處置環(huán)節(jié),環(huán)節(jié)一為亞硝化處置時期,在這一處置環(huán)節(jié),污水中50%的氨原酸、氮等可轉(zhuǎn)變?yōu)閬喯鯌B(tài)氨;第二環(huán)節(jié)為厭氧氨氧化處置,經(jīng)過這一環(huán)節(jié)的處置,污水中多余的氨氮元素能夠變成氮氣,并將第一環(huán)節(jié)獲得的亞硝態(tài)氨通過厭氧氨氧化反應(yīng)變成氨氣。通過上述兩環(huán)節(jié)的處置,污水脫氨工作基本完成。與其他處置工藝相比,亞硝酸處置工藝的優(yōu)點是:在第一環(huán)節(jié),通過對污水的處置獲得一種堿性物質(zhì),即亞硝態(tài)鹽,該種堿性物質(zhì)可以與厭氧水形成的重碳酸鹽發(fā)生反應(yīng),實現(xiàn)酸堿中和。另外,在此處置工藝中,每一處置環(huán)節(jié)反應(yīng)在相應(yīng)容器內(nèi),能最大化地為性能菌供應(yīng)良好的成長氛圍,有效減少進(jìn)水物質(zhì)的制約作用。且亞硝化處置手段屬于一種聯(lián)合工藝,對pH值要求廣泛且具體操作難度低,處置效率較高。更重要的是,通過該處置工藝,NO、N2O等溫室氣體的釋放量大大減少,實現(xiàn)了對生態(tài)環(huán)境的有效保護(hù)。

  (2)全自氧脫氨處置工藝。

  也稱為CANONO,該項污水處置工藝是運用溶解氧掌控完成厭氧氨氧化反應(yīng),并通過專業(yè)化處置,利用自養(yǎng)菌促進(jìn)水體中氨、氮等元素的轉(zhuǎn)換,使其轉(zhuǎn)換為N2,從而達(dá)到脫氧的目的。為保證污水處置效果,在運用全自氧脫氨處置工藝時,需保證氧氛圍符合條件。在整個處置進(jìn)程中,主要涉及亞硝化反應(yīng)、厭氧氨氧化反應(yīng)等,通過上述化學(xué)反應(yīng)形成亞硝胺、氮氣,達(dá)到脫氧目的。此外,為促進(jìn)處置進(jìn)程順利進(jìn)行,在具體處置進(jìn)程中,要保證全自氧脫氨處置所需的亞硝氮菌、厭氧氨氧化菌等都在自養(yǎng)型細(xì)菌范圍內(nèi),因此在處置過程中,需不斷、持續(xù)加入其余有機物,確保其能在無機自氧氛圍內(nèi)自主展開反應(yīng)。最后,在運用全自氧脫氨處置工藝時,需采取有效措施科學(xué)合理掌控工藝實施氛圍,確保氧氣與將亞硝酸鹽處于相互均衡狀態(tài),從而推進(jìn)反應(yīng)正常開展。

  2、厭氧氨氧化污水處理工藝的實際應(yīng)用

  2.1 污泥液廢水處置中的應(yīng)用

  將厭氧氨運用于污泥液廢水處置過程中時,最常用的處置材料為污泥壓濾液以及污泥硝化液。為保證處置效果,在處置進(jìn)程中要將溫度合理掌控在31~36℃之間,并將酸堿值合理控制在7.1~8.4范圍內(nèi),只有當(dāng)上述條件均符合要求后,厭氧氧化菌才可順利成長。厭氧氨氧化污水處理工藝在西方發(fā)展的較早,且在經(jīng)過長期反復(fù)研究后,于二十一世紀(jì)在初期打造出首臺亞硝化-厭氧氨氧化組合反應(yīng)器,并將其充分運用在了Dokhaven污水處置場內(nèi),且獲得了相對理想的運用效果。受此啟發(fā),許多國家開始重視對該項工藝以及相關(guān)裝置的研發(fā)與應(yīng)用,經(jīng)過長期的研發(fā)、實驗、實踐發(fā)現(xiàn),污泥液廢水處置技術(shù)具有諸多應(yīng)用優(yōu)勢,如低碳氮、水溫高、水量少、高氨氮等,因而將該項工藝運用于厭氧安全氧化工程中,相對科學(xué)合理。但受相關(guān)條件限制,厭氧氨氧化進(jìn)程中硫化物的干擾和降低釋放量的對策在未來的探究與研發(fā)中依然存在諸多技術(shù)漏洞。

  2.2 垃圾滲濾液處置

  垃圾滲濾液的特點是:存在水質(zhì)變化,濾液中含有較大有機物濃度,容易產(chǎn)生重金屬等不良物質(zhì)且氮含量多。一般情況下,垃圾濾液中氨氮濃度為2000mg/L,且該濃度值并不是固定不變,而是會隨著垃圾搜集時間的推移逐漸增加。相關(guān)研究表明,在垃圾滲濾液處理工程中,存在厭氧氨滲透匱乏的問題,因而還需做進(jìn)一步完善。在推進(jìn)短程硝化-厭氧氨氧化過程中,曾出現(xiàn)了許多新興技術(shù),但這些新興技術(shù)都存在一定缺陷,具備諸多有害物質(zhì),導(dǎo)致厭氧氨氧化功效低,因而均未在實際處置工程中得到具體應(yīng)用。由此可見,在當(dāng)前的技術(shù)背景下,高效可靠的運作功效還較難獲得,要想實現(xiàn)這一目標(biāo),還需進(jìn)一步加強對相關(guān)技術(shù)的研究與優(yōu)化,并在促進(jìn)技術(shù)完善的同時合理限制與協(xié)調(diào)微生物菌群中的滲濾液,以保證處理效果。

  2.3 城市生活污水處置

  重視、推進(jìn)城市生活污水處置,實現(xiàn)對城市生活污水的有效處置,提高水資源利用率,可以有效解決城市水資源緊缺、匱乏等問題。脫氧微生物的成長繁衍需要有一定的有機碳、氨、氮、磷酸鹽等物質(zhì),而城市污水中上述物質(zhì)含量豐富,恰好能為脫氧微生物的生長繁衍創(chuàng)造良好條件,最終實現(xiàn)污水廠能源的自給自足。但該項技術(shù)也存在一定缺點,即受溫度影響較大,當(dāng)水溫較低時,污水處理效果不佳,在寒冷的冬天,運用此項技術(shù)對污水展開處置便有一定難度。近年來,國內(nèi)外許多專家學(xué)者都對此項技術(shù)展開了研究,并取得了相應(yīng)成績,為實現(xiàn)污水處置廠能源自給自足奠定了良好基礎(chǔ),但在具體的污水處置操作中,依然具有一定的限制性,容易受到外部因素的干擾與影響。

  2.4 低氨氯廢水處置

  在低氨氯廢水處置進(jìn)程中,厭氧氨氧化污水處理工藝同樣具有應(yīng)用優(yōu)勢。相關(guān)研究表明,將厭氧氨氧化污水處理工藝應(yīng)用于低氨氯廢水處理進(jìn)程,可有效去除廢水中94%的NH3-N,也能達(dá)到清除水體中NO3-N的目的,去污效果相對顯著。

  3、結(jié)束語

  綜上所述,厭氧氨氧化污水處理工藝具低耗氧、高處理效率與效益、無二次污染等優(yōu)勢,在高氨氮廢水以及低氨氯廢水處理中都有很好的應(yīng)用前景,具有較高的研究價值。在生態(tài)環(huán)境惡化,能源資源日益枯竭的現(xiàn)代化背景下,應(yīng)繼續(xù)加強對該項污水處理工藝的研究與應(yīng)用,為水體污染治理工作提供重要技術(shù)支撐。( >

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